Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

При работе с модулем плотномер данные на регистратор поступают по 12 каналу SPIN.

Читайте также:
  1. V. Прочитайте и переведите текст, используя данные ниже слова.
  2. Античная критика Христианства и данные Корана
  3. В работе над собой
  4. В частности, невозможно узнать точные данные о количестве ложноположительных результатов ПД, в результате которых абортируют здоровых младенцев.
  5. Введение. Исходные данные.
  6. Видеорегистратор, радар детектор и навигатор в одном корпусе.
  7. Время фактической готовности механизма к работе

 

Диаметр прибора 38 мм

Длина прибора:

PLT-9 2000 мм

Масса прибора:

PLT-9 не более 10 кг.

 

 


МЕГА-К

Аппаратурный комплекс МЕГА-К предназначен для проведения термогидродинамических исследований в действующих скважинах в процессе контроля за разработкой нефтегазовых месторождений.

Комплекс МЕГА-К обеспечивает проведение исследований в скважинах при температуре окружающей среды до 100°С и гидростатическом давлении до 60 МПа с компьютеризованной каротажной станцией «МЕГА» и одножильным грузонесущем геофизическим кабелем до 5000 м.

В конструкцию аппаратуры заложен блочный принцип построения узлов механики и электронных схем. Аппаратура представляет собой три блока (РАСХОД; СОСТАВ; ИНТЕРВАЛ), допускающих их сборку в различном сочетании и любой последовательности, электрически соединенных центральной транзитной жилой кабеля, кроме блока РАСХОД который в любом варианте сборки является конечным. Аппаратура в полном составе сборки блоков имеет объединенное питание, подаваемое по кабелю и объединённую информационную сеть, сформированную на той же жиле кабеля. В каждом блоке сборки аппаратуры установлена плата телеметрической системы. При включении питания аппаратуры все блоки объединяются в единую телеметрическую сеть и автоматически переходят в режим поочерёдной передачи данных. Модуль «ИНТЕРВАЛ» предназначен для привязки интервалов либо выполнения комплекса в нагнетательных скважинах (при подключении модуля механического расходомера) и включает в себя следующий набор датчиков: - датчик термометра - чувствительный термометрический элемент (терморезистор); - датчик давления – мостовой тензопреобразователь Д100-2; - локатор муфт, состоящий из двух постоянных магнитов и катушки, расположенной между ними, собранный на каркасе из немагнитного материала. Информационным параметром при осевой магнитной неоднородности колонны труб выступает наведённая ЭДС самоиндукции в катушке датчика ЛМ; - датчик уровня естественного гамма-излучения - сцинтилляционный кристаллический детектор NaJ(Tl) СДН17 размером 18х160 с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-102. Принцип работы электронной части прибора совместно с датчиком ГК основан на преобразовании квантов гамма-излучения в электрические импульсы с помощью сцинтилляционного детектора и далее преобразовании средней частоты этих импульсов в код.   Для проведения полного комплекса исследований по контролю за разработкой производят сборку модуля «ИНТЕРВАЛ» с модулем «СОСТАВ», включающего в себя: - датчик влагомера -электроизолированный от корпуса и от скважинного флюида стержень, предназначен для измерения емкости диэлектрическим методом;  

 

- электромагнитный датчик резистивиметра предназначен для бесконтактного измерения удельной электрической проводимости водонефтяной эмульсии, воды и промывочной жидкости различной минерализации в колонне и насосно-компрессорных трубах эксплуатационных и нагнетательных скважин. В датчике используется трансформаторный метод измерения электропроводности жидкости;

- датчик термокондуктивного расходомера СТД - чувствительный термометрический элемент с нагревателем работает по принципу термоанемометра. В нём установлен термочувствительный элемент (терморезистор) и резистор нагревателя. Сопротивление терморезистора в однородной среде обратно пропорционально средней линейной скорости потока, что позволяет в благоприятных условиях оценивать скорость потока и строить профиль притока или поглощения флюида;

- датчик уровня акустических шумов - пьезокерамический элемент, выполненный в форме втулки, жестко соединенный с корпусом блока. Пьезокерамический элемент работает в качестве приемника упругих волн звукового диапазона.

 

Конструкция обоих модулей предусматривает подключение к себе одного из модуля «РАСХОД» (механический беспакерный расходомер), предназначен для измерения расхода жидкости - состоит из корпуса с крыльчаткой, нижней штанги с грузом, фонаря (центратора), преобразователя с мостом (или приборной головкой). В преобразователе установлена электронная часть блока.

Крыльчатка установлена в корпусе на керновых опорах, состоящих из корундового конического подпятника типа ПКК 2,5хх0,15 и керна с радиусом сферы 0,05мм. В верхней части корпуса установлены два магниточувствительных датчика, выводы которых соединены с платой, установленной в головке. В утолщенной части оси крыльчатки установлены два миниатюрных постоянных магнита. При вращении крыльчатки поля магнитов воздействуют на датчики, сигналы с которых поступают в электронной часть, установленную в преобразователе.

Принцип работы расходомера основан на определении скорости потока жидкости в эксплуатационных и нагнетательных скважинах. Измерение производится при спуске или подъеме в исследуемых интервалах, а также поточечно. Величина расхода флюида в данном сечении скважины (колонна диаметром 5 дюймов) определяется по зависимости частоты вращения аксиальной крыльчатки от расхода соосного с ней потока жидкости.

 

 

Список регистрируемых параметров и краткая характеристика измерительных каналов для полной сборки приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Параметр Шифр Канал Точка записи, мм Характеристики канала
Температура     TEMP         Диапазон измерения +5 – +120 °C Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0.6 °C Инерционность 1.5с Функция преобразования линейная
Давление     PRES         Диапазон измерения 0.1 – 60 МПа Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0.6 Мпа  
Локатор муфт с пиковым детектором   CCL         Амплитуда выходного сигнала локатора муфт к фону не менее 5:1  
Контроль питания   UM1     - Контроль питания скважинного прибора - 2000 ±100 ед. кода
Температурная коррекция датчика давления T1K       Используется при расчете давления.
Естественная гамма активность за 0.8 с.   GR       Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы Гамма-излучения 0 – 100 мкР/ч Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±5 мкР/ч.  
СТД   STD       Позволяет выделять притоки со скоростью течения 1 –50 см/с
  Резистивиметр     RB       Диапазон измерения 0.05 – 50 См´м Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±10%.
Шум НЧ Шум СЧ Шум ВЧ   NSL NSM NSH       0.5 – 5 кГц   5 – 12 кГц   12 –20 кГц  
  Влагомер     WM         Диапазон измерения 0 – 100%    
Расходомер   SPIN       Пределы измерения 0.6 – 30 м3/ч Порог чувствительности 0.4 м3/ч  

 

Электрическое питание модулей осуществляется от источника питания «ИСТОК-1» постоянным напряжением 65В при потребляемом токе для набора модулей «Интервал» - «Состав» около 150мА (СТД - выключен), или около 350 мА (СТД - включен). Включение нагрева СТД производится уменьшением на несколько секунд напряжения питания до 30В, а выключение – увеличением до 90В и выполняется командами в окне «Скв. Прибор».

 

- «СТД_выкл» - выключен нагрев датчика термокондуктивного расходомера.

- «СТД_вкл» - включен нагрев датчика термокондуктивного расходомера

 

Диаметр прибора 38 мм

Длина прибора:

«Интервал» 1240 мм

«Состав» 785 мм

«Поток» 630 мм

Масса прибора:

«Интервал» 7.5 кг

«Состав» 7.0 кг

 

«Поток» 3 кг

 

АИНК-43

Прибор АИНК-43 предназначен для проведения двухзондового импульсного нейтрон-нейтронного каротажа в нефтегазовых скважинах. Регистрируемыми характеристиками полей излучений в скважине являются скорости счета импульсов в узких временных окнах (32 мкс) для двух детекторов тепловых нейтронов расположенных на разных расстояниях от импульсного источника нейтронов энергией 14 МэВ. Временная база регистрации 32-1984 мкс. Частота срабатывания излучателя нейтронов жестко задана и составляет 20 Гц. Конструктивно прибор состоит из двух частей (см. рис.): секция излучателя нейтронов и секция блока регистрации. Электрическое питание и обмен информацией между прибором и станцией производятся по 1-й жиле кабеля. Используется уникальный цифровой протокол обмена, по принципу «Запрос - ответ». АИНК-43 может работать в двух режимах: - тестовый режим без излучения нейтронов; - рабочий режим с излучением нейтронов и регистрацией тепловых нейтронов. Питание: в тестовом режиме постоянным стабилизированным напряжением +130В, при потребляемом токе около 50мА, а в рабочем режиме стабилизированным напряжением +150В, при токе около 150-170мА.

Напряжение питания от «ИСТОК-1» поступает на 1-ю жилу кабеля. Телеметрия от прибора поступает через контрольную точку «ВЫХОД-1» на аналоговый вход ADSP, где обрабатывается соответствующей программой и выводится на регистрацию (визуализацию).

Управление работой прибора происходит путем подачи в 1-ю жилу кабеля положительных импульсов, формируемых ADSP 350h, при помощи одного плеча схемы «Манчестер» БУСП.

По запросу с компьютера (ADSP) станции производится запуск генератора нейтронов. Каждый импульс запуска начинает измерительный цикл, длящийся 200 мс. Цикл начинается с запуска трубки генератора нейтронов. Генератор испускает в течение 2 мкс быстрые нейтроны с энергией 14 МэВ. Взаимодействуя с окружающей средой нейтроны, замедляются до уровня тепловых энергий. Два детектора ближний (малый зонд) и дальний (большой зонд), зондовые расстояния соответственно L1=380 мм и L2=670 мм, регистрируют тепловые нейтроны. Двухзондовая конструкция прибора обеспечивает компенсацию скважинных условий. Измерительный цикл заканчивается передачей на ADSP станции зарегистрированных временных спектров (число импульсов за время 2048 мкс) для двух нейтронных детекторов.

 

1. Секция излучателя нейтронов. 2. Блок питания и управления ИНГ-101 БПУ.

3. Мишень нейтронной трубки. 4. Блок нейтронной трубки ИНГ-101Т БТ. 5. Секция блока регистрации. 6. Ближний детектор. 7. Дальний детектор.

Непосредственно измеряемыми параметрами являются величины обратные декременту временного затухания скорости счета импульсов для двух зондов t1 и t2 в интегральном временном окне от заданной начальной задержки до конца временной базы регистрации (время жизни тепловых нейтронов) и скорости счета импульсов в том же временном окне (только для ручной настройки).

 

 

 

В станции МЕГА реализовано одновременно два варианта измерения:

1. Автоматическое определение параметров t1 и t2 с временными задержками 256 и 512 мкс.

Шифр параметра t Задержка, мкс. Зонд
  TP11   t1     Малый зонд
  TP21   t2     Большой зонд
  TP12   t1     Малый зонд
  TP22   t2     Большой зонд

 

2. Определение параметров t1 (TP1) и t2 (TP2) и скоростей счета INT1, INT2 в каналах малого и большого зондов с временными задержками, установленными оператором. Параметры SPC1 и SPC2 являются спектрами распределения импульсов во всем временном окне регистрации по малому и большому зонду. Внимание! Регистрация SPC1 и SPC2 построена аналогично регистрации широкополосной акустики и совместный экспорт в формат RAP спектров и расчетных кривых не допустим (см п. 13 главы “Инструкция по проведению работ на станции Мега“).

 

Краткие технические характеристики прибора:

- длина, мм 3200

- диаметр, мм 43

- максимальное раб давление, МПа 100

- диапазон раб температур +5…+120°С

- масса скважинного прибора, кг 15

- длина секции излучателя нейтронов 1800 мм

- длина секции блока регистрации 1725 мм

 

 

Внимание! Аппаратура АИНК-43 является источником радиационной опасности. Блок нейтронной трубки ИНГ-101Т БТ содержит 1 Ки трития. При повреждении корпуса возможно радиоактивное заражение местности. Транспортировка прибора разрешена только в специальной таре.

В рабочем режиме скважинный прибор является источником быстрых нейтронов с энергией 14 МэВ. Поэтому для исключения облучения персонала перевод прибора в рабочий режим допустимо производить только в скважине на глубине не менее 5м ниже поверхности земли.

 


Дата добавления: 2015-11-30; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)